高性能Ce:GYGAG闪烁陶瓷制备与性能研究

来源 :第十四届全国发光学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:danielwu
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  闪烁材料已在医疗器械、高能物理、工业生产和防恐安全等领域得到了广泛应用。近年来,透明陶瓷作为一种新的闪烁材料形式,得到国内外的广泛关注。闪烁陶瓷材料具有易实现大尺寸、热力学性能优异、且可实现发光离子的多种类、高浓度掺杂等优势,具有巨大的应用潜力。
其他文献
采用高温固相法首次合成了新型橙黄色长余辉发光材料β-Ca3SiO4Cl2:Eu2+,Dy3+,采用XRD、荧光光谱、余辉衰减曲线、余辉光谱和热释光曲线对其进行表征.XRD 测试表明所制备的β-Ca3SiO4Cl2 为单相.
长余辉发光材料作为一种新型的生物荧光探针,近年来,在生物成像领域受到研究人员的广泛关注。长余辉发光材料经过激发光照射一定时间,关闭激发光源后,其发光能够持续很长的时间。
AIE/AIEE(Aggregation induced emission enhancement)现象被广泛应用于有机发光器件(OLEDs)、化学传感、生物标记等各个领域,2 但金属配合物的研究却极少被报道。
Ca3Ti2O7 属于Ruddlesden-Poppersh 相,组成符合Can+1TinO3n+1[n(CaTiO3)·CaO,n = ∞]。由于Ca3Ti2O7 结构中包含CaTiO3 的晶格,有可能成为理想的荧光宿主。本文通过高温固相法合成了Ca3Ti2O7:Pr3+红色长余辉荧光粉,研究了Zn2+、Sr2+取代Ca 的格位对光学性能影响。
会议
Eu3+doped MWO4(M = Zn,Cd,Ca,Sr,and Ba)in forms of nanorods,rod-like,spherical,dumbbell-like,and double-tapter like grains have been obtained via a hydrothermal method.
对Ce3+/Eu2+离子掺杂的氧化物荧光粉进行氮化处理是实现光谱调整的有效方法之一。已有少量的报道表明氮化处理使得Ce3+/Eu2+离子的发射光谱明显红移,主要原因在于:由于N 的电负性比O 小,因此含N 晶体具有较高的共价性,可以产生更强的电子云膨胀效应。
通过高温固相法合成了Eu3+,Tb3+掺杂的多功能荧光材料Mg3Ca3(PO4)4(MCPO),并采用X 射线粉末衍射测试样品的相纯度,通过阴极射线-真空紫外-紫外-可见区域研究其发光性能,并且通过荧光衰减研究了其荧光寿命。
紫外发光二极管的成功被认为是未来使半导体照明完全取代日光灯照明的重要保证,而氧化锌作为有希望在第三代半导体中脱颖而出的重要半导体光电材料,除了拥有与氮化镓相近的晶格结构和禁带宽度,还有许多独特的优势。
探索具有特定激发和发射波长的高效荧光粉一直是无机发光材料领域的一个研究重点。由于Eu2+和Ce3+的5d 能级对周围晶格环境很敏感,在主晶格宏观周期性结构不变的前提下,我们可以通过改变晶格组分来调控Eu2+和Ce3+激活的荧光粉的发光性能。